Сделай Сам Свою Работу на 5

Приведение нагрузок к шинам ВН в максимальном режиме





4.1 Подстанция №1

 

Sпр
∆Qм
R2
S’2
S’3
S2
∆Рхх
X1
X2
R1
S1
X3
R3
S3
S’1

 

Рисунок 4 – Схема замещения трансформатора на подстанции №1

 

Определяем намагничивающую мощность , МВ·Ар, по формуле

, (8)

где Ixx- ток холостого хода трансформатора, А

Sном- номинальная мощность трансформатора, МВ·А

МВ·Ар

Определяем общее активное сопротивление обмоток трансформатора Rобщ , Ом, по формуле

, (9)

где ∆Рк- потери короткого замыкания в обмотках трансформатора, кВт

Uном- номинальное напряжение обмотки ВН трансформатора, кВ

Ом

Определяем активное сопротивление каждой обмотки трансформатора R1 R2 , R3 , Ом, по формуле

, (10)

Ом

Определяем напряжения короткого замыкания в схеме замещения трансформатора Uк , %, по формулам

, (11)

, (12)

, (13)

где Uквн% - напряжение короткого замыкания обмоток для пары обмоток

высокого и низкого напряжений, %

Uквс% - напряжение короткого замыкания обмоток для пары обмоток

высокого и среднего напряжений, %

Uксн% - напряжение короткого замыкания обмоток для пары обмоток

среднего и низкого напряжений, %



%

%

%

Определяем индуктивные сопротивления каждой обмотки трансформа - тора X, Ом, по формулам

, (14)

, (15)

, (16)

Ом

Ом

Ом

Определяем потери активной ∆Р3 , МВт, и реактивной мощности ∆Q3 , МВ·Ар, в обмотке НН трансформатора по формулам

, (17)

, (18)

МВт

МВ·Ар

Определяем полную мощность в обмотке НН трансформатора с учётом потерь S3’, МВ·А, по формуле

, (19)

МВ·А

Определяем потери активной ∆Р2 , МВт, и реактивной мощности ∆Q2 , МВ·Ар, в обмотке СН трансформатора по формулам (17, 18)

МВт

МВ·Ар

Определяем полную мощность в обмотке СН трансформатора с учётом потерь S2’, МВ·А, по формуле (19)

МВ·А

Определяем полную мощность, передаваемую из первичной обмотки трансформатора S1 , МВ·А, по формуле

, (20)

МВ·А

Определяем потери активной ∆Р1 , МВт, и реактивной мощности ∆Q1 , МВ·Ар, в обмотке ВН трансформатора по формулам (17, 18)

МВт

МВ·Ар

Определяем приведённую мощность подстанции №1 Sпр , МВ·А, по формуле

, (21)

МВ·А

 

4.2 Подстанция №2

 

Sпр
R
X
S’
∆Рхх
∆Qм



Рисунок 4 – Схема замещения трансформатора на подстанции №2

 

Определяем намагничивающую мощность , МВ·Ар, по формуле (8)

МВ·Ар

Определяем общее активное сопротивление обмоток трансформатора Rобщ , Ом, по формуле (9)

Ом

Определяем общее индуктивные сопротивление трансформатора X, Ом, по формуле (14)

Ом

Определяем потери активной ∆Р , МВт, и реактивной мощности ∆Q , МВ·Ар, в обмотке трансформаторе по формулам (17, 18)

МВт

МВ·Ар

Определяем полную мощность в обмотке трансформатора с учётом потерь S’, МВ·А, по формуле (19)

МВ·А

 

 

Определяем потери мощности в сопротивлениях обмотки СН

Определяем мощность в начале звена обмотки СН

Определяем мощность в конце звена обмотки ВН

Определяем потери мощность в обмотке ВН

Определяем приведённую мощность подстанции №2 Sпр , МВ·А, по формуле (21)

МВ·А

 

4.3 Подстанция №3

X
R
S’
Sпр
∆Рхх
∆Qм

Рисунок 5 – Схема замещения трансформатора на подстанции №3

 

Определяем намагничивающую мощность , МВ·Ар, по формуле (8)

МВ·Ар

Определяем общее активное сопротивление обмоток трансформатора Rобщ , Ом, по формуле (9)

Ом

 

 

Определяем общее индуктивные сопротивление трансформатора X, Ом, по формуле (14)

Ом

Определяем потери активной ∆Р , МВт, и реактивной мощности ∆Q , МВ·Ар, в обмотке трансформаторе по формулам

, (22)

, (23)

МВт

МВ·Ар

Определяем полную мощность в обмотке трансформатора с учётом потерь S1’, МВ·А, по формуле (19)

МВ·А

Определяем приведённую мощность подстанции №3 Sпр, МВ·А, по формуле(21)

МВ·А

5 Предварительный расчёт первого варианта сети



 

 

Рисунок 7 – I вариант схемы сети

 

Схему сети представляем в развёрнутом виде

 

 

Рисунок 8 – Развернутая схема I варианта сети

 

Определяем активные Pоэс , Pоэс’, МВт, и реактивные входящие мощности Qоэс , Qоэс’, МВ·Ар по формулам

, (24)

, (25)

, (26)

, (27)

где L – длина одного из участков сети, км

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

Проверим баланс мощностей

Приход:

МВ·А

Расход:

МВ·А

Определяем токи на участках сети I, А, по формуле

, (28)

А

А

А

А

Определяем время использования максимальной нагрузки Т, ч, по формуле

, (29)

(30)

T1-2=T2-3=T2=4700

ч

ч

Определяю сечение проводов на каждом участке сети по экономической плотности тока F, мм2, по формуле

, (31)

где jэ – экономическая плотность тока, А/мм2

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-150/19, Ом/км, Ом/км

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-70/11, Ом/км, Ом/км

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-70/11, Ом/км, Ом/км

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-150/19, Ом/км, Ом/км

Определяем активное R, Ом, и индуктивное сопротивление участков сети Х, Ом, по формулам

, (32)

, (33)

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Определяем потери активной ∆Р, МВт, и реактивной мощности ∆Q, МВ·Ар на каждом участке сети по формулам

, (34)

, (35)

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

Определяем на каждом участке сети по формуле

, (36)

Определяем потери энергии на каждом участке сети ∆W, МВт·ч, по формуле

, (37)

где - время максимальных потерь, ч, определяется по рис. 4.3, стр. 78, ; ч; ч; ч

МВт·ч

МВт·ч

МВт·ч

МВт·ч

Определяем суммарные потери энергии во всей сети ∆WI , МВт·ч, по формуле

, (38)

МВт·ч

6 Предварительный расчёт второго варианта сети

 

 

Рисунок 9 – II вариант схемы сети

 

Схему сети представляем в развёрнутом виде

 

 

Рисунок 10 – Развернутая схема II варианта сети

 

Определяем активные Pоэс , Pоэс’, МВт, и реактивные входящие мощности Qоэс , Qоэс’, МВ·Ар по формулам

, (39)

, (40)

, (41)

, (42)

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

Проверим баланс мощностей

Приход:

МВ·А

Расход:

МВ·А

Определяем токи на участках сети I, А, по формуле (28)

А

А

А

А

Определяем время использования максимальной нагрузки Т, ч, по формулам

, (43)

(44)

T1-2=T2-3=T3=7500

ч

Определяю сечение проводов на каждом участке сети по экономической плотности тока F, мм2, по формуле (31)

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-150/19, Ом/км, Ом/км

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-70/11, Ом/км, Ом/км

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-70/11, Ом/км, Ом/км

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-150/19, Ом/км, Ом/км

Определяем активное R, Ом, и индуктивное сопротивление участков сети Х, Ом, по формулам (32, 33)

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

Определяем потери активной ∆Р, МВт, и реактивной мощности ∆Q, МВ·Ар на каждом участке сети по формулам (34, 35)

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

Определяем на каждом участке сети по формуле (36)

Определяем потери энергии на каждом участке сети ∆W, МВт·ч, по формуле (37), ; ч; ч; ч

МВт·ч

МВт·ч

МВт·ч

МВт·ч

Определяем суммарные потери энергии во всей сети ∆WII , МВт·ч, по формуле

, (45)

МВт·ч

 

7 Технико-экономическое сравнение двух вариантов сети

7.1 Расчёт I варианта сети

 

Определяем стоимость потерянной энергии И1 , руб, по формуле

, (47)

где b - стоимость 1 кВт·ч потерянной энергии, руб/кВт·ч; руб/кВт·ч

руб

Определяем амортизационные отчисления И2 , руб, по формуле

, (48)

где aа – амортизационные отчисления, %; aа = 2,8%

руб

Определяем расходы на текущий ремонт и обслуживание ЛЭП И3 , руб, по формуле

, (49)

где aр – величина отчислений на текущий ремонт и обслуживание ЛЭП, %; aр = 1%

руб

Определяем суммарные расходы ИI , руб, по формуле

, (50)

руб

Определяем приведенные затраты З1 , руб, по формуле

(51)

 

7.2 Расчёт II варианта сети

 

Определяем капитальные затраты на сооружение ЛЭП К2 , руб, по формуле (46)

Определяем стоимость потерянной энергии И1 , руб, по формуле (47)

руб

Определяем амортизационные отчисления И2 , руб, по формуле (48)

руб

Определяем расходы на текущий ремонт и обслуживание ЛЭП И3 , руб, по формуле (49)

руб

Определяем суммарные расходы ИI{ , руб, по формуле (50)

руб

Определяем приведенные затраты З2 , руб, по формуле (51)

руб

Определяем выгодность I варианта ∆З, %, по формуле

, (52)

Для дальнейших расчётов принимаем I вариант, т.к. он выгоднее второго на 18,9%.

 

8 Расчёт оптимального варианта сети в максимальном режиме

 

Определяем зарядную мощность линии Qв , МВА·р, по формуле

, (53)

МВ·Ар

МВ·Ар

МВ·Ар

МВ·Ар

Определяем расчётные мощности подстанций Sр , МВ·А, по формулам

, (54)

, (55)

, (56)

МВ·А

МВ·А

МВ·А

 

 

Рисунок 12 – Схема сети первого варианта в максимальном режиме

 

Ом

Определяем мощность, подводимую от ОЭС Sоэс , МВ·А, по формуле

, (64)

 

Определяем мощность, подводимую от ОЭС Sоэс’ , МВ·А, по формуле

, (65)

Определяем токи на участках сети I, А, по формуле (28)

А

А

А

А

Определяем сечение проводов на каждом участке сети по экономической плотности тока F, мм2, по формуле (31)

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-240/32

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-70/11

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-150/34

мм2

Для данного участка выбираем провод АС-240/39

Определяем потери активной ∆Р, МВт, и реактивной мощности ∆Q, МВ·Ар на каждом участке сети по формулам (34, 35)

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

МВт

МВ·Ар

Определяем окончательное распределение мощностей S, МВ·А, по формулам

, (66)

, (67)

, (68)

, (69)

МВ·А

МВ·А

МВ·А

МВ·А

Определяем напряжение U1 , кВ, на первой подстанции по формуле

, (70)

где UОЭС – напряжение на шинах энергосистемы в максимальном режиме, кВ; UОЭС = 1,1 . Uн = 121 кВ

кВ

Определяем напряжение U2 , кВ, на второй подстанции по формуле

, (71)

кВ

Определяем напряжение U3 , кВ, на третьей подстанции по формуле

, (72)

кВ

Определяем потери напряжения ∆UОЭС-1 , %, на первом участке сети по формуле

, (73)

%

 

Определяем потери напряжения ∆U1-2 , %, на втором участке сети по формуле

, (74)

%

Определяем потери напряжения ∆U3-2 , %, на третьем участке сети по формуле

, (75)

%

Определяем потери напряжения ∆UОЭС-3 , %, на четвёртом участке сети по формуле

, (76)

 

 

10 Расчёт оптимального варианта в минимальном режиме

Sр1=17+j8,875-j(1688964,75/2-1684865/2)=17+j7,275

Sр2=13+j6,735-j(1,688964/2-1,25439125/2)=13-j5,335

Sр3=18+j9,659-j(2,0638935/2+1,25439125/2)=18,+j8,029

Мощность выходящая из ОЭС

Sоэс= =23,102+j10,771

Sоэс’= =24,898+j10,144

Потери активной мощности на участках сети в МВт

Потери реактивной мощности на участках сети в МВАР

Окончательное распределение мощностей

Sоэс-1=17+j7,275+0,13+j0,42+1,11+j1,14=18,24+j8,8835

S1-2=24+j9,868+1,11+j1,14=26,008-j11,008

S2-3=6,102+j3,22+0,02+j0,05=6,125+j3,27

Sоэс-3=31+j13,364+0,56+j1,79=31,056+j15,154

Напряжение на первой подстанции

U1=126,73* =149,76

Напряжение на второй подстанции в КВ.

U2=126,88* =126,73

Напряжение на третьей подстанции

U3=129,95* =126,88

Потеря напряжения на участке сети

 

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.